“罗塞塔”:告诉你彗星的模样?( 四 )


“罗塞塔”上的离子和中子分析仪ROSINA(Rosetta Orbiter Spectrometer for Ion and Neutral Analysis)对同位素检测非常灵敏, 通过测量比较氢和氘的相对比例, 我们可以推知地球上的水是否来自彗星——彗星67P/GC表面的氘/氢比为5.3±0.7×10-4, 是地球值的3倍, 这意味着像67P/GC这样的彗星并没有在地球海洋形成过程中起主要作用 。
正如前面所提到的, 67P/GC的表面结构非常多样, 布满了坑洞、沟壑、断层和涟波样结构 。 彗表的岩层断面似乎是彗壳运动的结果, 物质从断岩的边缘掉落并积累在崖脚, 断面则暴露出新鲜的冰尘物质;坑洞和洼地是比较稳定的区域, 但科学家也在一些坑洞中发现了流出物所形成的三角洲地貌, 被认为是彗核内部压力积累导致的喷发事件所形成的;还有被描述为“恐龙蛋”的瘤状结构……科研人员感兴趣的问题之一就是, 67P/GC这些丰富的表面结构是如何形成的 。 “罗塞塔”项目的科学家Nicolas Thomas指出, “太阳的作用不大可能独自造成我们今天所见的彗核所具有的层状的、表面的和化学组成的所有多样性”, 也许早期太阳系中的彗星形成环境比多数科学家所认为的更混乱动荡、组成更为丰富, 但这样的假说很难被证实 。

值得期待的是, 在67P/GC向近日点运行的过程中, “罗塞塔”将对其进行持续不断的观测, 通过分析在此过程中太阳对彗星活性变化的影响, 科学家们也许可以揭示太阳在彗星的演化过程中扮演了怎样的角色 。

【参考文献】
[1] Taylor, M. G. G. T., et al. "Rosetta begins its Comet Tale." Science 347.6220 (2015): 387-387.
[2] Sierks, Holger, et al. "On the nucleus structure and activity of comet 67P/Churyumov- Gerasimenko." Science 347.6220 (2015): aaa1044.
[3] Capaccioni, F., et al. "The organic-rich surface of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko as seen by VIRTIS/Rosetta." Science 347.6220 (2015): aaa0628.[4] Thomas, Nicolas, et al. "The morphological diversity of comet 67P/Churyumov- Gerasimenko." Science 347.6220 (2015): aaa0440.
[5] Altwegg, K., et al. "67P/Churyumov-Gerasimenko, a Jupiter family comet with a high D/H ratio." Science 347.6220 (2015): 1261952.[6] Hand, Eric. "Comet close-up reveals a world of surprises." Science 347.6220 (2015): 358-359.

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